«Газпром нефть» совместно с партнерами разработает первое российское оборудование для гидроразрыва пласта (ГРП). По данным экспертов, число операций по ГРП в Северной Америке почти восстановился на докризисный уровень.
Первый отечественный флот ГРП протестируют на месторождениях в Югре. ВИДЕО
Гидравлический разрыв пласта – как проводятся работы? | «Газпром нефть» успешно применила на своих активах цифровой симулятор «Кибер ГРП 2.0». |
"Газпром нефть" вместе с партнерами создаст первый в РФ комплекс для гидроразрыва пласта | По данным экспертов, число операций по ГРП в Северной Америке почти восстановился на докризисный уровень. |
Поиск по новостям | Российской нефтяной отрасли необходимо найти решение по созданию отечественного флота гидроразрыва пласта (ГРП) за три года, заявил зампредседателя правления "Газпром нефти" Вадим Яковлев. |
"Газпром нефть" вместе с партнерами создаст первый в РФ комплекс для гидроразрыва пласта
до 1,818 триллиона рублей. Компанией отмечено, что все операции ГРП провели с успехом и без осложнений. + Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефть, добыча нефти, нефтяная вышка. Первый отечественный флот ГРП поможет добывать трудную нефть в ХМАО Фото: Александр Кулаковский © 17-18 мая 2023 года ООО «Пакер Сервис» приняло участие в Всероссийском саммите ГРП.
Отечественный опыт гидроразрыва пласта
Большинство докладов вызвало живой интерес со стороны специалистов. В своем обзоре Сергей Капитонов, Сколтех, обозначил актуальные тренды декарбонизации в мире, привел примеры от ведущих нефтегазовых компаний. Николай Першин, Sulphox, выделил ряд эффективных решений по удалению сероводорода в системе дыхания резервуаров нефтехранилищ для суши и для морских проектов. В это же время, 24-25 мая 2023 г. Одной из главных целей параллельного проведения Форумов стало в том числе объединение, синергия, обмен идеями и мнениями участников обоих Форумов на близкие и пересекающиеся темы.
Цифровой продукт выпущен в промышленной версии и рассчитан на повышение качества ГРП для увеличения притока нефти к скважинам. Программа включает в себя различные типы ГРП — для традиционных запасов и трудноизвлекаемых, учитывает разные типы скважин. Уникальность разработки в ее математических алгоритмах, которые позволяют с высокой точностью подбирать комбинированные составы ГРП для закачки в пласт, а также обеспечивают эффективную работу в различных условиях проведения операций. Цифровые технологии помогают нам модернизировать бизнес-процессы и оперативно принимать оптимальные решения.
Причем каждая программа, улучшая одну область нашей деятельности даже на проценты, в синергии с другими цифровыми продуктами позволяет в итоге получить значительную прибыль, открывает новые возможности. Именно поэтому вместе с партнерами мы создаем собственные IT-продукты, которые могут повысить эффективность работы всей нефтегазовой отрасли», — рассказал заместитель генерального директора «Газпром нефти» по разведке и добыче Вадим ЯКОВЛЕВ.
Теперь российская трубопроводная монополия «Транснефть» ставит ультиматум казахстанским поставщикам, заключающийся в том, чтобы польский государственный трубопроводный оператор PERN должен до начала июня оплатить услуги по измерению объемов сырья на своей базе в Адамово на польско-белорусской границе. Срок действия текущего сервисного контракта истекает 5 июня, сообщил один из источников агентства. Это ставит под угрозу весь объем поставок казахстанской нефти в Европу. Использование нефтепровода «Дружба» и российских черноморских портов для экспорта нефти подчеркивает зависимость поставок стратегического сырья Казахстана от РФ. В связи с этим беспокойство высказывается как в Казахстане, так и в поддерживающей его в этом отношении Европе.
Нефтегазовая Россия Центральный ФО Технические Форумы «Обустройство нефтегазовых месторождений - 2023» и «ГРП - 2023: технологии внутрискважинных работ, ГРП и ГНКТ» прошли в Москве 23-24 мая 2023 года в Москве собрались представители ведущих компаний и организаций, непосредственно занятых актуальными вопросами и технологиями обустройства месторождений нефти и газа. Программа Технического Форума "Обустройство нефтегазовых месторождений - 2023" Форум ОНГМ-2023 включала широкий круг тем: Проектирование и технико-экономические расчёты при проектировании объектов обустройства месторождений, Блочно-модульный подход к разработке и вводу основного технологического оборудования, Информационные технологии в проектировании и эксплуатации месторождения, Разработка, оборудование и технологии обеспечения морской и подводной добычи. Первый день Форума был посвящен вопросам разработки месторождений на суше и на море. В этот день были представлены доклады по целому ряду вопросов, связанных с организацией добычи. Игорь Юнусов, Ingenix Group, подчеркнул важность применения новых технологий и автоматизации процессов планирования инвестиций в обустройство нефтегазовых месторождений.
Применение технологий ГРП будет критически важным в условиях поддержки текущего уровня добычи нефти
до 1,818 триллиона рублей. Кременецкий М.И., Ипатов А.И., Ридель А.А., Мусалеев Х.З., Никонорова А.Н. Снижение вероятности непроизводительной закачки по нестабильным трещинам авто-ГРП в нагнетательных скважинах с помощью комплексных гидродинамических и. Гидроразрыв пласта (ГРП, англ. Hydraulic fracturing, fracking) — один из основных методов интенсификации работы нефтяных и газовых скважин.
ГРП по новым рецептам
Флот оснащен автоматикой, которая дает возможность контролировать процесс гидроразрыва пласта в реальном времени и управлять им. Комплекс адаптирован для работы для работы на скважинах в Западной Сибири. Ранее URA.
Гидравлический разрыв пластов проводится при давлениях, доходящих до 100 МПа, с большим расходом жидкости и при использовании сложной и многообразной техники. В арсенале службы находятся более двадцати флотов для проведения ГРП и штат квалифицированного персонала численностью более 700 человек.
Высокотехнологичное оборудование нашей компании позволяет производить ГРП в любых климатических условиях, любой сложности, в зависимости от объекта обработки.
Восточный участок Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения — одно из самых сложных месторождений, которые разрабатывает «Газпромнефть-Оренбург», дочернее предприятие «Газпром нефти». Здесь нефть повышенной вязкости залегает в карбонатных коллекторах с низкой проницаемостью и низкой температурой пласта. С 2013 года для интенсификации добычи на месторождении применяется кислотный ГРП. Анализ схожих скважин, запущенных после кислотных ГРП в данном районе, показал высокие темпы падения добычи в первый год работы.
Задача по изготовлению первого отечественного флота ГРП была решена за 10 месяцев, кратчайший срок!
На 2023 год намечены работы на реальных объектах. Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России?
«Юганскнефтегаз» успешно провел 30-стадийное ГРП
Сейчас на месторождениях компании работает 27 флотов. Испытания комплекса состоятся в 2023 году.
Это проект федерального значения, реализация которого не только усилит позиции российских компаний на глобальном рынке, но и станет дополнительным стимулом для развития смежных отраслей», — отметил заместитель председателя правления «Газпром нефти» Вадим Яковлев. По словам генерального конструктора корпорации «Московский институт теплотехники» Юрия Соломонова, создание флота российскими предприятиями актуально не только с точки зрения диверсификации их деятельности, но и с позиции импортозамещения. А генеральный директор СП «МеКаМинефть» Андрей Ефремов подчеркнул, что отечественная продукция может не просто полностью заменить импортные аналоги, но и составить им конкуренцию.
Анализ схожих скважин, запущенных после кислотных ГРП в данном районе, показал высокие темпы падения добычи в первый год работы. Для поиска решения этой проблемы геологи «Газпромнефть-Оренбурга» применили новую технологию стимуляции пласта методом ГРП с использованием кислоты и проппанта. Ее тестирование и применение было реализовано при поддержке Научно-технического центра «Газпром нефти».
Кроме того, флот включит в себя полевую лабораторию, станции управления и контроля, прочую технику и оборудование, необходимые для гидравлического разрыва пласта. Напомним, первый полноразмерный комплекс партнёры представили в начале текущего года. Разработчики заявляли, что флот будет справляться с поставленными задачами по повышению нефти эффективнее, чем иностранные аналоги. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Газпром нефть».
Поиск по тегу «грп»
В 2022 году опытный образец флота ГРП пройдет полный цикл испытаний, в том числе непосредственно на нефтяных месторождениях компании «Газпром нефть». Национальной Иранской Нефтяной Компании. Рынок ГРП добыча сырой нефти в Альбрете, кубических метров в день, 2012–2020 гг. 2023» и «ГРП - 2023: технологии внутрискважинных работ, ГРП и ГНКТ» прошли в Москве. Компанией отмечено, что все операции ГРП провели с успехом и без осложнений.
Первый отечественный флот ГРП успешно прошел полевое испытание
Для нефтяных компаний технология гидроразрыва пласта считается одной из важнейших при освоении трудноизвлекаемых запасов. технологии моделирования и проектирования гидравлического разрыва пласта (ГРП). 17-18 мая 2023 года ООО «Пакер Сервис» приняло участие в Всероссийском саммите ГРП. «Газпром нефть» успешно применила на своих активах цифровой симулятор «Кибер ГРП 2.0». Гидроразрыв пласта (ГРП, англ. Hydraulic fracturing, fracking) — один из основных методов интенсификации работы нефтяных и газовых скважин.
Тридцать стадий ГРП. «РН-Юганскнефтегаз» увеличивает добычу чёрного золота
В июне 2019 года Объединенная ракетно-космическая корпорация "Роскосмоса" и "Московский институт теплотехники" начали разрабатывать оборудование для гидроразрыва пласта в рамках программы диверсификации и деятельности оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтедобычи. В конце прошлого года "Титан-Баррикады" начал испытания первого отечественного флота гидроразрыва пласта ГРП. Как сообщалось, флот ГРП включает в себя 12 высокотехнологичных агрегатов.
Потому что она определяет верхний предел запасов нефти в месторождении — сколько нефти в принципе там может содержаться. Если пористость высока, то еще, конечно, не факт, что всю нефть месторождения удастся добыть.
Но если пористость низка, то качай не качай -много не добудешь при самых лучших способах добычи. Важно понимать, что и пористость, и все остальные описываемые далее параметры, не являются на самом деле одним числом, которое справедливо для всего месторождения. Это показатели, которые зависят от самой породы и пропитывающих её флюидов, и, конечно же, меняются от точки к точке, потому что само месторождение практически всегда неоднородно пусть и масштаб этой неоднородности может быть очень разным. Там, где в пределах месторождения залегают глины, пористость будет мала, где залегают песчаники — там пористость будет велика, и так далее.
Кстати, мы всё равно не сможем описать каждый кубический сантиметр породы, поэтому от реальности при моделировании нам придётся отступить, и считать, что на каком-то масштабе например, в ячейках размером 10 метров на 10 метров на 1 метр свойства породы и всего остального не меняются. Второй важный показатель — проницаемость породы. Она показывает способность породы пропускать сквозь себя флюид. Флюид, кстати, — это то, что может течь, жидкость или газ.
Когда пустот в породе мало, порода не пропускает сквозь себя флюид. Мысленно представим, что пустот в породе становится всё больше и больше: начиная с определённого момента отдельные пустоты начинают соединяться друг с другом и происходит перколяция — возникают каналы, по которым флюид может начинать двигаться. Измеряется она в единицах дарси, но чаще в ходу миллидарси мД и нанодарси нД. Во всех этих случаях можно заметить следующие закономерности.
Через одни материалы с высокой проницаемостью всё фильтруется легче, чем через другие — и жидкости, и газы. Кроме этого, газы вообще фильтруются легче, чем жидкости. Да и среди жидкостей всё не так однозначно — любой может заметить в домашних условиях, что жидкий гелий у любой рачительной хозяйки в холодильнике всегда есть фильтруется гораздо легче, чем вода… а вода фильтруется гораздо легче, чем, например, кисель. Это происходит потому, что на скорость фильтрации влияет не только проницаемость через что фильтруется , но и вязкость что фильтруется.
Нефтяники всё время говорят про фильтрацию, используя именно это слово, но нужно привыкнуть к его особенному значению. Кофе фильтруется через бумажную салфетку, оставляя на ней частицы зёрен, но нефть, газ и флюиды фильтруются через породу немного в другом смысле. Во всех приведённых примерах чтобы что-то начинало продуваться, мы начинали дуть, то есть прикладывать разность давлений. Если взять сантехническую трубу, набить её пористой средой и приложить к одному концу трубы повышенное давление газа или жидкости с другой стороны будет обычное, атмосферное , то закон Дарси утверждает, что скорость фильтрации дебит, то есть расход продуваемого флюида в секунду будет пропорциональна проницаемости и перепаду давления и обратно пропорциональна вязкости и длине трубы.
Если в два раза увеличить длину трубы, для сохранения такой же скорости потока нужно в два раза увеличить перепад давления, а если в два раза увеличить вязкость продуваемого газа или жидкости, то для сохранения скорости продува нужно в два раза увеличить проницаемость продуваемой среды. Как связана пористость и проницаемость? Во-первых, для реальных материалов, в том числе для горных нефтенасыщенных пород, они действительно друг с другом чаще всего коррелируют. Во-вторых, правильнее говорить, что пористость является причиной для проницаемости.
Очевидно, что если пористость равна нулю, то и проницаемость тоже равна нулю. Но вот все остальные зависимости — скорее статистические. Да, действительно, чаще всего, чем больше пористость, тем больше и проницаемость, и вообще, чаще всего пористость и проницаемость связаны экспоненциальной статистической зависимостью обратите внимание, что на картинке одна ось — логарифмическая. На что влияет проницаемость?
На скорость добычи, конечно. Если она достаточно высока, то перепад давления, созданный насосом, вызывает фильтрацию пластовой жидкости из дальней зоны, а если проницаемость мала, то сколько ни снижай насосом давление в призабойной зоне а у давления нет верхнего предела, но очень даже есть нижний — создать давление ниже нуля атмосфер ещё никому не удавалось! Гипотетически, если выкопать скважину глубиной два километра в породе с нулевой проницаемостью говорю же — гипотетически , то скважину можно полностью осушить, и на дне её будет то же самое атмосферное давление ну ладно, чуть больше , но ничего никуда течь не будет.
В результате в породе образуются трещины. Их сохранение при снижении давления в скважине обеспечивается закачкой в них вместе с жидкостью гидроразрыва керамического пропанта. В ГРП в 1950-1960 гг. Проводились эксперименты по использованию пропантов из стекла, металлов, бокситов, скорлупы грецких орехов, пластиков.
Прорывом стало изобретение синтетических керамических пропантов в конце 1970-х. Сейчас пропант получают путем высокотемпературного обжига специального фракционированного глинозема. Спрос на проппант в последнее время в связи с разработкой трудноизвлекаемых запасов, а также использованием многостадийных ГРП стремительно растет.
В ГРП в 1950-1960 гг. Проводились эксперименты по использованию пропантов из стекла, металлов, бокситов, скорлупы грецких орехов, пластиков.
Прорывом стало изобретение синтетических керамических пропантов в конце 1970-х. Сейчас пропант получают путем высокотемпературного обжига специального фракционированного глинозема. Спрос на проппант в последнее время в связи с разработкой трудноизвлекаемых запасов, а также использованием многостадийных ГРП стремительно растет. Ведущие российские производители пропанта: «Боровичский комбинат огнеупоров» Новгородская обл.
Газпром нефть проведет испытание первого отечественного флота ГРП
Уже через несколько лет российские нефте-газо-конденсатодобывающие предприятия перейдут на полностью отечественную технику для гидравлического разрыва пласта (ГРП). Корпорация «Московский институт теплотехники» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») представила на Петербургском международном газовом форуме уникальный отечественный комплекс (флот) гидравлического разрыва нефтяного пласта (ГРП), предназначенный для. «Газпром нефть» совместно с партнерами разработает первое российское оборудование для гидроразрыва пласта (ГРП). Гидравлический разрыв пласта является одним из наиболее широко используемых методов интенсификации добычи на нефтяных и газовых скважинах.
В октябре «РН-Юганскнефтегаз» провел 600 операций ГРП
«Газпром нефть» успешно применяет цифровые технологии для увеличения добычи «трудной» нефти | Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. |
Применение технологий ГРП будет критически важным в условиях поддержки текущего уровня добычи нефти | В недалеком прошлом частные нефтяные компании «ЮКОС» и «Сибнефть» использовали метод ГРП на своих месторождениях, но данная информация не была доступна широкой международной общественности. |
В ХМАО впервые выполнили гидроразрыв пласта с применением российского флота ГРП | Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. |
В октябре «РН-Юганскнефтегаз» провел 600 операций ГРП
Программа моделирует процессы создания трещин гидроразрыва пласта ГРП и определяет лучшие варианты проведения геологических операций. В долгосрочной перспективе экономический эффект от внедрения этого цифрового инструмента оценивается в 4,8 млрд. Программа «Кибер ГРП 2. Алгоритмы системы продемонстрировали лучшие результаты, чем существующие на рынке аналоги. Также преимуществом «Кибер ГРП 2. На группе вертикальных и горизонтальных скважин «Газпромнефть-Хантоса» симулятор впервые использовали для принятия инженерных решений с целью пересмотра традиционных подходов к гидроразрыву пласта.
Аннотация: В данной работе представлен краткий анализ публикаций по опыту применения горизонтальных скважин с многостадийным ГРП для разработки низкопроницаемых коллекторов нефтяных месторождений, сделаны выводы об оптимальных решениях. Ключевые слова: горизонтальная скважина, многостадийный ГРП, низкопроницаемый коллектор, нефть, месторождение. Гидравлический разрыв пласта ГРП набирает популярность, как эффективный способ увеличения добычи нефти из низкопроницаемых коллекторов [1]. Развитию этой технологии способствовало ухудшение структуры запасов разрабатываемых месторождений. Одним из способов поддержания рентабельного уровня добычи в условиях ухудшения геологических условий является использование новых систем заканчивания, таких как горизонтальные скважины с множественными трещинами ГРП [5]. Многостадийный гидроразрыв пласта — одна из самых передовых технологий в нефтяной промышленности и наиболее эффективный метод повышения продуктивности горизонтальных скважин. Он отличается от обычных методов гидроразрыва пласта тем, что для увеличения площади дренажа последовательно проводится несколько стадий гидроразрыва. Количество стадий ГРП зависит от длины ствола скважины и напрямую влияет на производительность скважины. По этой причине горизонтальные скважины оснащаются специальными пакерами, которые разграничивают ствол скважины. Каждая секция имеет устройство, открывающее доступ для гидроразрыва пласта. Далее описаны типы современных МГРП, которые широко используются и хорошо зарекомендовали себя на нефтяных месторождениях.
Целью ГРП является повышение или достижение запланированного дебита скважин путем создания проводящего канала трещины через загрязненную зону для облегчения доступа углеводородов к добывающей скважине и распространение трещины в пласте с целью увеличения производительности скважины за счет увеличения зоны дренирования скважины и вовлечения невыработанных запасов. Для выполнения работ привлекаются надёжные партнеры — серьезные подрядчики по ГРП с производственным опытом не менее 15 лет, выполняющие больше 1 000 операций в год и обладающие большим количеством действующих флотов ГРП — более 10, с высококвалифицированными рабочими, инженерными кадрами и передовыми технологиями в области ГРП.
Нефть перешла к снижению на статистике запасов в США 21 сентября 2022, 18:27 Гидравлический разрыв пласта — это технология для увеличения добычи нефти на месторождениях с выработанными или трудноизвлекаемыми запасами. Комплекс флота ГРП состоит из мобильных насосных установок для закачки в скважины специальных жидкостей, пунктов управления и контроля, полевых лабораторий и другой техники. Следующая задача — это создать производство в объёме, который удовлетворит потребности всей отрасли.